实验一红外光谱分析实验2————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:实验一红外光谱分析实验一、学时:2学时二、实验类型:演示性实验三、实验目的:1
了解傅立叶变换红外光谱仪的基本构造及工作原理2
学习高分子聚合物红外光谱测定的制样方法3
学会用傅立叶变换红外光谱仪进行样品测试4
掌握几种常用的红外光谱解析方法四、实验原理红外光是一种波长介于可见光区和微波区之间的电磁波谱
78~300μm
通常又把这个波段分成三个区域,即近红外区:波长在0
5μm(波数在12820~4000cm-1),又称泛频区;中红外区:波长在2
5~25μm(波数在4000~400cm-1),又称基频区;远红外区:波长在25~300μm(波数在400~33cm-1),又称转动区
其中中红外区是研究、应用最多的区域
红外及拉曼光谱都是分子振动光谱
通过谱图解析可以获取分子结构的信息
作为红外光谱的特点,首先是应用面广,提供信息多且具有特征性,故把红外光谱通称为"分子指纹"
它最广泛的应用还在于对物质的化学组成进行分析
用红外光谱法可以根据光谱中吸收峰的位置和形状来推断未知物的结构,依照特征吸收峰的强度来测定混合物中各组分的含量
其次,它不受样品相态的限制,无论是固态、液态以及气态都能直接测定,甚至对一些表面涂层和不溶、不熔融的弹性体(如橡胶)也可直接获得其光谱
它也不受熔点、沸点和蒸气压的限制,样品用量少且可回收,是属于非破坏分析
而作为红外光谱的测定工具-红外光谱仪,与其他近代分析仪器(如核磁共振波谱仪、质谱仪等)比较,构造简单,操作方便,价格便宜
因此,它已成为现代结构化学、分析化学最常用和不可缺少的工具
红外光谱仪主要有两种类型:色散型和干涉型(傅立叶变换红外光谱仪)
色散型红外光谱仪